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2026年高考物理二轮复习专题突破 第6讲 能量守恒、功能关系 课件(共68张PPT)

日期:2026-03-22 科目:物理 类型:高中课件 查看:42次 大小:2559348B 来源:二一课件通
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(课件网) 第6讲 能量守恒、功能关系 核心知识 固双基 1.机械能守恒:公式为Ek1+Ep1=Ek2+Ep2,规律是只有重力或弹力做功时机械能守恒。 2.轻绳连接体机械能守恒时,两物体速度沿绳方向分量相等;抛体运动中机械能守恒,且任意两点机械能相等。 3.能量守恒定律:公式为ΔE增=ΔE减,规律是能量不会凭空产生或消失,只会转化或转移。 4.摩擦生热Q=f·s相:传送带问题中,传送带消耗的能量等于产生的内能与被传送物获得的动能之和。 5.功能关系:公式有WG=-ΔEp、W合=ΔEk等,规律是力做的功大小等于对应能量的变化量。 6.除重力和弹力外的其他力做功等于机械能的变化:弹簧弹力做功W=-ΔEp,且同一弹簧形变量相同时弹性势能相等。 1.机械能守恒的判断与应用:思维上紧扣“只有重力/弹力做功”的条件,可通过“做功判断法”(除重力、弹力外其他力不做功或做功代数和为零)或“能量转化法”(只有动能与势能相互转化)判断。模型有轻绳连接体(如双球摆动)、光滑曲面(滑块往返运动)、抛体运动(忽略空气阻力)。关键:明确零势能面选取不影响守恒结论,优先选初末状态分析势能变化。 2.能量守恒定律的应用:核心是“系统选取与能量形式分析”,确定研究系统内的动能、势能、内能等能量形式。典型模型包括含摩擦的传送带(机械能转化为内能)、碰撞问题(动能与内能转化)、电磁感应中的能量转化(机械能与电能)。需注意:摩擦生热Q=f·s相对位移,且能量守恒式需涵盖所有参与转化的能量。 3.功能关系的应用:思维上建立“力做功与能量变化”的对应关系(如重力做功对应重力势能变化,合外力做功对应动能变化)。模型涉及弹簧振子(弹力做功与弹性势能关系)、电场力做功(电势能与机械能转化)。关键:区分“功是能量转化的量度”与“能量守恒”的逻辑,避免混淆力的做功对象与能量归属。 命题热点 巧突破 1 机械能守恒的判断与应用 【答案】 B 连接体的机械能守恒问题 共速率模型 分清两物体位移大小与高度变化关系 共角速度模型 两物体角速度相同,线速度与半径成正比 关联速度 模型 此类问题注意速度的分解,找出两物体速度关系,当某物体位移最大时,速度可能为0 轻弹簧模型 ①同一根弹簧弹性势能大小取决于弹簧形变量的大小,在弹簧弹性限度内,形变量相等,弹性势能相等 ②由两个或两个以上的物体与弹簧组成的系统,当弹簧形变量最大时,弹簧两端连接的物体具有相同的速度;弹簧处于自然长度时,弹簧弹性势能最小(为零) 说明:以上连接体不计阻力和摩擦力,系统(包含弹簧)机械能守恒,单个物体机械能不守恒。 2 能量守恒定律的应用 (2025·云南卷)如图所示,质量为m的滑块(视为质点)与水平面上MN段的动摩擦因数为μ1,与其余部分的动摩擦因数为μ2,且μ1>μ2。第一次,滑块从Ⅰ位置以速度v0向右滑动,通过MN段后停在水平面上的某一位置,整个运动过程中,滑块的位移大小为x1,所用时间为t1;第二次,滑块从Ⅱ位置以相同速度v0向右滑动,通过MN段后停在水平面上的另一位置,整个运动过程中,滑块的位移大小为x2,所用时间为t2。忽略空气阻力,则(  ) A.t1t2 C.x1>x2 D.x1

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